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高考物理一轮复习第6章第2节动量守恒定律及其应用课件
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这是一份高考物理一轮复习第6章第2节动量守恒定律及其应用课件,共53页。PPT课件主要包含了链接教材·夯基固本,细研考点·突破题型,答案4v0,碰撞现象三规律,审题指导,答案2ms,答案15J等内容,欢迎下载使用。
一、动量守恒定律及其应用 1.动量守恒定律 (1)内容:如果一个系统________,或者所受外力的矢量和为0,这个系统的总动量保持不变。 (2)表达式:m1v1+m2v2=______________或Δp1=Δp2。
m1v1′+m2v2′
2.系统动量守恒的条件 (1)理想守恒:系统不受外力或所受外力的合力为零,则系统动量守恒。 (2)近似守恒:系统受到的合外力不为零,但当内力______合外力时,系统的动量可近似看成守恒。 (3)分方向守恒:系统在某个方向上所受______为零或该方向F内≫F外时,系统在该方向上动量守恒。
二、弹性碰撞和非弹性碰撞 1.碰撞 (1)特点:在碰撞现象中,一般都满足内力______外力,可认为相互碰撞物体所组成的系统动量守恒。 (2)分类:
2.反冲和爆炸 (1)反冲特点:在反冲运动中,如果没有外力作用或外力远小于物体间的相互作用力,系统的____是守恒的。 (2)爆炸现象:爆炸与碰撞类似,物体间的相互作用力很大,且______系统所受的外力,所以系统动量____,爆炸过程中位移很小,可忽略不计,作用后从相互作用前的位置以新的动量开始运动。
一、易错易混辨析(正确的打“√”,错误的打“×”) (1)只要系统合外力做功为零,系统动量就守恒。( ) (2)系统动量不变是指系统的动量大小和方向都不变。( ) (3)系统的动量守恒时,机械能也一定守恒。( ) (4)动量守恒定律表达式m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′一定是矢量式,应用时一定要规定正方向,且其中的速度必须相对同一个参考系。( ) (5)若在光滑水平面上的两球相向运动,碰后均变为静止,则两球碰前的动量大小一定相同。( )
二、教材习题衍生 1.(鲁科版选择性必修第一册改编)(多选)如图所示,在光滑的水平面上有一辆平板车,人和车都处于静止状态。一个人站在车上用大锤敲打车的左端,在连续的敲打下,下列说法正确的是( ) A.平板车左右往复运动 B.平板车持续向右运动 C.大锤、人和平板车组成的系统水平方向动量守恒 D.当大锤停止运动时,人和车也停止运动
ACD [把大锤、人和平板车看成一个整体,用大锤连续敲打平板车的左端,根据系统水平方向受力为零,则沿该方向动量守恒,又由系统水平方向总动量为零,则当锤头敲打下去时,大锤向右运动,平板车就向左运动,抬起锤头时大锤向左运动,平板车向右运动,所以平板车在水平面上左右往复运动,当大锤停止运动时,人和平板车也停止运动,A、C、D正确。]
2.(人教版选择性必修第一册改编)我国在酒泉卫星发射中心用“长征四号乙”运载火箭成功发射首颗X射线调制望远镜卫星“慧眼”。假设将发射火箭看成如下模型:静止的实验火箭,总质量为M=2 100 g。当它以对地速度为v0=840 m/s喷出质量为Δm=100 g的高温气体后,火箭的对地速度为( ) A.42 m/s B.-42 m/s C.40 m/s D.-40 m/s
B [喷出气体过程中重力和空气阻力可忽略不计,可知在火箭发射的过程中,二者组成的系统竖直方向的动量守恒,以喷出气体的速度方向为正方向,由动量守恒定律得Δmv0+(M-Δm)v=0,解得v=-42 m/s,故B正确,A、C、D错误。]
3.(人教版选择性必修第一册改编)A球的质量是m,B球的质量是2m,它们在光滑的水平面上以相同的动量运动。B在前,A在后,发生正碰后,A球仍朝原方向运动,但其速率是原来的一半,碰后两球的速率比vA′∶vB′为( ) A.1∶2 B.1∶3 C.2∶1 D.2∶3
1.动量守恒定律的“五种”性质
考点1 动量守恒定律的理解及其应用 多维探究
北京卷 2022·T10
2.动量守恒定律的表达式 (1)m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,相互作用的两个物体组成的系统,作用前的动量和等于作用后的动量和。 (2)Δp1=-Δp2,相互作用的两个物体动量的增量等大反向。 (3)Δp=0,系统总动量的增量为零。
角度1 系统动量守恒的判断 [典例1] (多选)木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,紧靠在墙壁上, 在b上施加向左的水平力使弹簧压缩, 如图所示,当撤去外力后,下列说法中正确的是( ) A.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统的动量守恒 B.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统的动量不守恒 C.a离开墙壁后,a和b组成的系统动量守恒 D.a离开墙壁后,a和b组成的系统动量不守恒
BC [以a、b及弹簧组成的系统为研究对象,撤去外力后,b向右运动,在a尚未离开墙壁前,系统所受合外力不为零,因此该过程系统动量不守恒,故A错误,B正确;当a离开墙壁后,系统水平方向不受外力,系统动量守恒,故C正确,D错误。]
角度2 动量守恒定律的基本应用 [典例2] 如图所示,质量为200 kg的小船在静止水面上以3 m/s的速率向右匀速行驶,一质量为50 kg的救生员站在船尾,相对小船静止。若救生员以相对船以6 m/s的速率水平向左跃入水中,则救生员跃出后小船的速率为( ) A.4.2 m/s B.3 m/s C.2.5 m/s D.2.25 m/s
A [人在跃出的过程中船人组成的系统水平方向合外力为零,动量守恒,以河岸为参考系,规定水平向右的方向为正方向,设救生员跃出后小船的速率为v′,救生员的速率为v,其中v+v′=6 m/s,则由动量守恒定律得(M+m)v0=Mv′—mv,代入数据解得v′=4.2 m/s,故A正确,B、C、D错误。]
规律方法 应用动量守恒定律解题的思路 (1)分析题意,明确研究对象,知道系统是由哪几个物体组成的。 (2)受力分析,弄清系统内力和外力,判断是否满足动量守恒的条件。 (3)明确研究过程,确定初、末状态的动量和表达式。 (4)建立动量守恒方程求解,必要时讨论说明。
[跟进训练] 1.(系统动量守恒的判断)(多选)(2023·海南海口市高三模拟)如图所示,带有斜面的小车A静止于光滑水平面上,现B滑块以某一初速度冲上斜面,在冲到斜面最高点的过程中( ) A.若斜面光滑,系统动量守恒,机械能守恒 B.若斜面光滑,系统动量不守恒,机械能守恒 C.若斜面不光滑,系统水平方向动量守恒, 机械能不守恒 D.若斜面不光滑,系统水平方向动量不守恒,机械能不守恒
BC [无论斜面是否光滑,系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,但竖直方向物体B受力不平衡,竖直方向动量不守恒;斜面光滑的情况下机械能守恒,斜面粗糙的情况下机械能不守恒,选项B、C正确,A、D错误。]
2.(动量守恒定律的基本应用)如图所示,甲、乙两船的总质量(包括船、人和货物)分别为10m、12m,两船沿同一直线同一方向运动,速度分别为2v0、v0。为避免两船相撞,乙船上的人将一质量为m的货物沿水平方向抛向甲船,甲船上的人将货物接住,求抛出货物的最小速度的大小。(不计水的阻力和货物在两船之间的运动过程)
[解析] 设乙船上的人抛出货物的最小速度的大小为vmin,抛出货物后乙船的速度为v乙。甲船上的人接到货物后甲船的速度为v甲,规定水平向右的方向为正方向。 对乙船和货物的作用过程,由动量守恒定律得 12mv0=11mv乙-mvmin①
对货物和甲船的作用过程,同理有 10m×2v0-mvmin=11mv甲② 为避免两船相撞应有v甲=v乙③ 联立①②③式得vmin=4v0。
考点2 碰撞模型 师生共研
2.弹性碰撞“一动一静”模型 两球发生弹性碰撞时应满足动量守恒和机械能守恒。以质量为m1、速度为v1的小球与质量为m2的静止小球发生正面弹性碰撞为例,则有 m1v1=m1v′1+m2v′2
结论:(1)当m1=m2时,v′1=0,v′2=v1(质量相等,速度交换)。 (2)当m1>m2时,v′1>0,v′2>0,且v′2>v′1(大碰小,一起跑)。 (3)当m10(小碰大,要反弹)。
(4)当m1≫m2时,v′1=v1,v′2=2v1(极大碰极小,大不变,小加倍)。
(5)当m1≪m2时,v′1=-v1,v′2=0(极小碰极大,小等速率反弹,大不变)。
3.完全非弹性碰撞 碰撞结束后,两物体合二为一,以同一速度运动,动能损失最大。 m1v1+m2v2=(m1+m2)v
[典例3] 如图所示,光滑水平轨道上放置长木板A(上表面粗糙)和滑块C,滑块B置于A的左端,三者质量分别为mA=2 kg,mB=1 kg,mC=2 kg。开始时C静止,A、B一起以v0=5 m/s 的速度匀速向右运动,A与C发生碰撞(时间极短)后C向右运动,经过一段时间,A、B再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与C碰撞。求A与C发生碰撞后瞬间A的速度大小。
[解析] 长木板A与滑块C处于光滑水平轨道上,两者碰撞时间极短,碰撞过程中滑块B与长木板A间的摩擦力可以忽略不计,以向右为正方向,长木板A与滑块C组成的系统在碰撞过程中动量守恒,则mAv0=mAvA+mCvC。两者碰撞后,长木板A与滑块B组成的系统在两者达到同速之前所受合外力为零,系统动量守恒,则mAvA+mBv0=(mA+mB)v。长木板A和滑块B达到共同速度后,恰好不再与滑块C碰撞,则最后三者速度相等,vC=v。 联立以上各式,代入数据解得vA=2 m/s。
[拓展] (1)在上例中,若A与C发生碰撞后粘在一起,则三个物体最终的速度是多少?
[解析] 整个作用过程中,A、B、C三个物体组成的系统动量守恒,最终三者具有相同的速度,根据动量守恒(mA+mB)v0=(mA+mB+mC)v代入数据可得v=3 m/s。
[答案] 3 m/s
[解析] 三者最后的速度v=3 m/s 相互作用前E1= (mA+mB)v02=37.5 J A、B再次达到共同速度时 E2= (mA+mB+mC)v2=22.5 J 机械能损失ΔE=E1-E2=15 J。
(2)在(1)的条件下,相互作用的整个过程中,系统的机械能损失了多少?
规律方法 碰撞模型解题三策略 (1)抓住碰撞的特点和不同种类碰撞满足的条件,列出相应方程求解。 (2)熟记一些公式,例如“一动一静”模型中,两物体发生弹性正碰后的速度满足 。 (3)熟记弹性正碰的一些结论,例如,当两球质量相等时,两球碰撞后交换速度。当m1≫m2,且v2=0时,碰后质量大的速率不变,质量小的速率为2v1。当m1≪m2,且v2=0时,碰后质量小的球原速率反弹。
[跟进训练] 1.(碰撞的可能性)A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,mA=1 kg,mB=2 kg,vA=6 m/s,vB=2 m/s,当A追上B并发生碰撞后,A、B两球速度的可能值是( ) A.v′A=5 m/s,v′B=2.5 m/s B.v′A=2 m/s,v′B=4 m/s C.v′A=-4 m/s,v′B=7 m/s D.v′A=7 m/s,v′B=1.5 m/s
2.(弹性碰撞)(2022·湖南卷)1932年,查德威克用未知射线轰击氢核,发现这种射线是由质量与质子大致相等的中性粒子(即中子)组成。如图,中子以速度v0分别碰撞静止的氢核和氮核,碰撞后氢核和氮核的速度分别为v1和v2。设碰撞为弹性正碰,不考虑相对论效应,下列说法正确的是( ) A.碰撞后氮核的动量比氢核的小 B.碰撞后氮核的动能比氢核的小 C.v2大于v1 D.v2大于v0
3.(非弹性碰撞)冰壶比赛训练中,运动员将质量为19 kg 的冰壶甲推出,运动一段时间后以0.4 m/s的速度正碰静止的冰壶乙,然后冰壶甲以0.1 m/s的速度继续向前滑向大本营中心。若两冰壶质量相等,求: (1)冰壶乙获得的速度大小;
[解析] 由动量守恒定律知mv1=mv2+mv3将v1=0.4 m/s,v2=0.1 m/s代入上式得v3=0.3 m/s。
[答案] 0.3 m/s
因为E1>E2,所以两冰壶间的碰撞为非弹性碰撞, 能量损失ΔE=E1-E2=0.57 J。
(2)试判断两冰壶之间的碰撞是弹性碰撞还是非弹性碰撞;若是非弹性碰撞,能量损失多少。
[答案] 非弹性碰撞 0.57 J
1.对反冲现象的三点说明 (1)系统内的不同部分在强大内力作用下向相反方向运动,通常用动量守恒来处理。 (2)反冲运动中,由于有其他形式的能转变为机械能,所以系统的总机械能增加。 (3)反冲运动中平均动量守恒。
考点3 反冲、爆炸问题及“人船模型” 题组通关
2.爆炸现象的三个规律 (1)动量守恒:由于爆炸是在极短的时间内完成的,爆炸物体间的相互作用力远远大于受到的外力,所以在爆炸过程中,系统的总动量守恒。 (2)动能增加:在爆炸过程中,由于有其他形式的能量(如化学能)转化为动能,所以爆炸后系统的总动能增加。 (3)位置不变:爆炸的时间极短,因而作用过程中,物体产生的位移很小,一般可忽略不计,可以认为爆炸后仍然从爆炸前的位置以新的动量开始运动。
3.“人船模型”的特点 (1)两物体满足动量守恒定律:mv人-Mv船=0。
(3)运动特点 ①人动则船动,人静则船静,人快船快,人慢船慢,人右船左; ②人船位移比等于它们质量的反比;人船平均速度(瞬时速度)比等于它们质量的反比,即 。
[题组突破] 1.(反冲问题)(多选)一机枪架在湖中小船上,船正以1 m/s的速度前进,小船及机枪和子弹的总质量为M=200 kg,每颗子弹质量为m=20 g,在水平方向机枪以v=600 m/s的对地速度射出子弹,打出5颗子弹后船的速度可能为( ) A.1.4 m/s B.1 m/s C.0.8 m/s D.0.5 m/s
2.(爆炸问题)(2021·浙江1月选考)在爆炸实验基地有一发射塔,发射塔正下方的水平地面上安装有声音记录仪。爆炸物自发射塔竖直向上发射,上升到空中最高点时炸裂成质量之比为2∶1、初速度均沿水平方向的两个碎块。遥控器引爆瞬间开始计时,在5 s末和6 s末先后记录到从空气中传来的碎块撞击地面的响声。已知声音在空气中的传播速度为340 m/s,忽略空气阻力。下列说法正确的是( ) A.两碎块的位移大小之比为1∶2 B.爆炸物的爆炸点离地面高度为80 m C.爆炸后质量大的碎块的初速度为68 m/s D.爆炸后两碎块落地点之间的水平距离为340 m
B [设质量小的碎块的质量为m,则质量大的碎块的质量为2m;设爆炸时质量大的碎块的水平速度大小为v,质量小的碎块的水平速度大小为v′,根据动量守恒定律有2mv-mv′=0,解得v′=2v;两碎块都做平抛运动,设其下落时间为t,则vt=v声(t1-t),2vt=v声(t2-t),其中t1=5 s,t2=6 s,解得t=4 s,v=85 m/s;再由h= gt2可得,爆炸点离地面的高度为80 m,B正确,两碎块的水平位移大小之比为1∶2,但从爆炸物爆炸成两碎块开始抛出到落地的位移大小之比不等于1∶2,A错误,爆炸后质量大的碎块的初速度为85 m/s,C错误,爆炸后两碎块向相反的方向运动,水平间距Δx=(v+2v)t=(85+85×2)×4 m=1 020 m,D错误。]
3.(人船模型)(多选)如图所示,绳长为l,小球质量为m1,小车质量为m2,将小球向右拉至水平后放手,则(水平面光滑)( ) A.系统的总动量守恒 B.水平方向任意时刻小球与小车的动量等大反向 C.小球不能向左摆到原高度
一、动量守恒定律及其应用 1.动量守恒定律 (1)内容:如果一个系统________,或者所受外力的矢量和为0,这个系统的总动量保持不变。 (2)表达式:m1v1+m2v2=______________或Δp1=Δp2。
m1v1′+m2v2′
2.系统动量守恒的条件 (1)理想守恒:系统不受外力或所受外力的合力为零,则系统动量守恒。 (2)近似守恒:系统受到的合外力不为零,但当内力______合外力时,系统的动量可近似看成守恒。 (3)分方向守恒:系统在某个方向上所受______为零或该方向F内≫F外时,系统在该方向上动量守恒。
二、弹性碰撞和非弹性碰撞 1.碰撞 (1)特点:在碰撞现象中,一般都满足内力______外力,可认为相互碰撞物体所组成的系统动量守恒。 (2)分类:
2.反冲和爆炸 (1)反冲特点:在反冲运动中,如果没有外力作用或外力远小于物体间的相互作用力,系统的____是守恒的。 (2)爆炸现象:爆炸与碰撞类似,物体间的相互作用力很大,且______系统所受的外力,所以系统动量____,爆炸过程中位移很小,可忽略不计,作用后从相互作用前的位置以新的动量开始运动。
一、易错易混辨析(正确的打“√”,错误的打“×”) (1)只要系统合外力做功为零,系统动量就守恒。( ) (2)系统动量不变是指系统的动量大小和方向都不变。( ) (3)系统的动量守恒时,机械能也一定守恒。( ) (4)动量守恒定律表达式m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′一定是矢量式,应用时一定要规定正方向,且其中的速度必须相对同一个参考系。( ) (5)若在光滑水平面上的两球相向运动,碰后均变为静止,则两球碰前的动量大小一定相同。( )
二、教材习题衍生 1.(鲁科版选择性必修第一册改编)(多选)如图所示,在光滑的水平面上有一辆平板车,人和车都处于静止状态。一个人站在车上用大锤敲打车的左端,在连续的敲打下,下列说法正确的是( ) A.平板车左右往复运动 B.平板车持续向右运动 C.大锤、人和平板车组成的系统水平方向动量守恒 D.当大锤停止运动时,人和车也停止运动
ACD [把大锤、人和平板车看成一个整体,用大锤连续敲打平板车的左端,根据系统水平方向受力为零,则沿该方向动量守恒,又由系统水平方向总动量为零,则当锤头敲打下去时,大锤向右运动,平板车就向左运动,抬起锤头时大锤向左运动,平板车向右运动,所以平板车在水平面上左右往复运动,当大锤停止运动时,人和平板车也停止运动,A、C、D正确。]
2.(人教版选择性必修第一册改编)我国在酒泉卫星发射中心用“长征四号乙”运载火箭成功发射首颗X射线调制望远镜卫星“慧眼”。假设将发射火箭看成如下模型:静止的实验火箭,总质量为M=2 100 g。当它以对地速度为v0=840 m/s喷出质量为Δm=100 g的高温气体后,火箭的对地速度为( ) A.42 m/s B.-42 m/s C.40 m/s D.-40 m/s
B [喷出气体过程中重力和空气阻力可忽略不计,可知在火箭发射的过程中,二者组成的系统竖直方向的动量守恒,以喷出气体的速度方向为正方向,由动量守恒定律得Δmv0+(M-Δm)v=0,解得v=-42 m/s,故B正确,A、C、D错误。]
3.(人教版选择性必修第一册改编)A球的质量是m,B球的质量是2m,它们在光滑的水平面上以相同的动量运动。B在前,A在后,发生正碰后,A球仍朝原方向运动,但其速率是原来的一半,碰后两球的速率比vA′∶vB′为( ) A.1∶2 B.1∶3 C.2∶1 D.2∶3
1.动量守恒定律的“五种”性质
考点1 动量守恒定律的理解及其应用 多维探究
北京卷 2022·T10
2.动量守恒定律的表达式 (1)m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,相互作用的两个物体组成的系统,作用前的动量和等于作用后的动量和。 (2)Δp1=-Δp2,相互作用的两个物体动量的增量等大反向。 (3)Δp=0,系统总动量的增量为零。
角度1 系统动量守恒的判断 [典例1] (多选)木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,紧靠在墙壁上, 在b上施加向左的水平力使弹簧压缩, 如图所示,当撤去外力后,下列说法中正确的是( ) A.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统的动量守恒 B.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统的动量不守恒 C.a离开墙壁后,a和b组成的系统动量守恒 D.a离开墙壁后,a和b组成的系统动量不守恒
BC [以a、b及弹簧组成的系统为研究对象,撤去外力后,b向右运动,在a尚未离开墙壁前,系统所受合外力不为零,因此该过程系统动量不守恒,故A错误,B正确;当a离开墙壁后,系统水平方向不受外力,系统动量守恒,故C正确,D错误。]
角度2 动量守恒定律的基本应用 [典例2] 如图所示,质量为200 kg的小船在静止水面上以3 m/s的速率向右匀速行驶,一质量为50 kg的救生员站在船尾,相对小船静止。若救生员以相对船以6 m/s的速率水平向左跃入水中,则救生员跃出后小船的速率为( ) A.4.2 m/s B.3 m/s C.2.5 m/s D.2.25 m/s
A [人在跃出的过程中船人组成的系统水平方向合外力为零,动量守恒,以河岸为参考系,规定水平向右的方向为正方向,设救生员跃出后小船的速率为v′,救生员的速率为v,其中v+v′=6 m/s,则由动量守恒定律得(M+m)v0=Mv′—mv,代入数据解得v′=4.2 m/s,故A正确,B、C、D错误。]
规律方法 应用动量守恒定律解题的思路 (1)分析题意,明确研究对象,知道系统是由哪几个物体组成的。 (2)受力分析,弄清系统内力和外力,判断是否满足动量守恒的条件。 (3)明确研究过程,确定初、末状态的动量和表达式。 (4)建立动量守恒方程求解,必要时讨论说明。
[跟进训练] 1.(系统动量守恒的判断)(多选)(2023·海南海口市高三模拟)如图所示,带有斜面的小车A静止于光滑水平面上,现B滑块以某一初速度冲上斜面,在冲到斜面最高点的过程中( ) A.若斜面光滑,系统动量守恒,机械能守恒 B.若斜面光滑,系统动量不守恒,机械能守恒 C.若斜面不光滑,系统水平方向动量守恒, 机械能不守恒 D.若斜面不光滑,系统水平方向动量不守恒,机械能不守恒
BC [无论斜面是否光滑,系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,但竖直方向物体B受力不平衡,竖直方向动量不守恒;斜面光滑的情况下机械能守恒,斜面粗糙的情况下机械能不守恒,选项B、C正确,A、D错误。]
2.(动量守恒定律的基本应用)如图所示,甲、乙两船的总质量(包括船、人和货物)分别为10m、12m,两船沿同一直线同一方向运动,速度分别为2v0、v0。为避免两船相撞,乙船上的人将一质量为m的货物沿水平方向抛向甲船,甲船上的人将货物接住,求抛出货物的最小速度的大小。(不计水的阻力和货物在两船之间的运动过程)
[解析] 设乙船上的人抛出货物的最小速度的大小为vmin,抛出货物后乙船的速度为v乙。甲船上的人接到货物后甲船的速度为v甲,规定水平向右的方向为正方向。 对乙船和货物的作用过程,由动量守恒定律得 12mv0=11mv乙-mvmin①
对货物和甲船的作用过程,同理有 10m×2v0-mvmin=11mv甲② 为避免两船相撞应有v甲=v乙③ 联立①②③式得vmin=4v0。
考点2 碰撞模型 师生共研
2.弹性碰撞“一动一静”模型 两球发生弹性碰撞时应满足动量守恒和机械能守恒。以质量为m1、速度为v1的小球与质量为m2的静止小球发生正面弹性碰撞为例,则有 m1v1=m1v′1+m2v′2
结论:(1)当m1=m2时,v′1=0,v′2=v1(质量相等,速度交换)。 (2)当m1>m2时,v′1>0,v′2>0,且v′2>v′1(大碰小,一起跑)。 (3)当m1
3.完全非弹性碰撞 碰撞结束后,两物体合二为一,以同一速度运动,动能损失最大。 m1v1+m2v2=(m1+m2)v
[典例3] 如图所示,光滑水平轨道上放置长木板A(上表面粗糙)和滑块C,滑块B置于A的左端,三者质量分别为mA=2 kg,mB=1 kg,mC=2 kg。开始时C静止,A、B一起以v0=5 m/s 的速度匀速向右运动,A与C发生碰撞(时间极短)后C向右运动,经过一段时间,A、B再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与C碰撞。求A与C发生碰撞后瞬间A的速度大小。
[解析] 长木板A与滑块C处于光滑水平轨道上,两者碰撞时间极短,碰撞过程中滑块B与长木板A间的摩擦力可以忽略不计,以向右为正方向,长木板A与滑块C组成的系统在碰撞过程中动量守恒,则mAv0=mAvA+mCvC。两者碰撞后,长木板A与滑块B组成的系统在两者达到同速之前所受合外力为零,系统动量守恒,则mAvA+mBv0=(mA+mB)v。长木板A和滑块B达到共同速度后,恰好不再与滑块C碰撞,则最后三者速度相等,vC=v。 联立以上各式,代入数据解得vA=2 m/s。
[拓展] (1)在上例中,若A与C发生碰撞后粘在一起,则三个物体最终的速度是多少?
[解析] 整个作用过程中,A、B、C三个物体组成的系统动量守恒,最终三者具有相同的速度,根据动量守恒(mA+mB)v0=(mA+mB+mC)v代入数据可得v=3 m/s。
[答案] 3 m/s
[解析] 三者最后的速度v=3 m/s 相互作用前E1= (mA+mB)v02=37.5 J A、B再次达到共同速度时 E2= (mA+mB+mC)v2=22.5 J 机械能损失ΔE=E1-E2=15 J。
(2)在(1)的条件下,相互作用的整个过程中,系统的机械能损失了多少?
规律方法 碰撞模型解题三策略 (1)抓住碰撞的特点和不同种类碰撞满足的条件,列出相应方程求解。 (2)熟记一些公式,例如“一动一静”模型中,两物体发生弹性正碰后的速度满足 。 (3)熟记弹性正碰的一些结论,例如,当两球质量相等时,两球碰撞后交换速度。当m1≫m2,且v2=0时,碰后质量大的速率不变,质量小的速率为2v1。当m1≪m2,且v2=0时,碰后质量小的球原速率反弹。
[跟进训练] 1.(碰撞的可能性)A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,mA=1 kg,mB=2 kg,vA=6 m/s,vB=2 m/s,当A追上B并发生碰撞后,A、B两球速度的可能值是( ) A.v′A=5 m/s,v′B=2.5 m/s B.v′A=2 m/s,v′B=4 m/s C.v′A=-4 m/s,v′B=7 m/s D.v′A=7 m/s,v′B=1.5 m/s
2.(弹性碰撞)(2022·湖南卷)1932年,查德威克用未知射线轰击氢核,发现这种射线是由质量与质子大致相等的中性粒子(即中子)组成。如图,中子以速度v0分别碰撞静止的氢核和氮核,碰撞后氢核和氮核的速度分别为v1和v2。设碰撞为弹性正碰,不考虑相对论效应,下列说法正确的是( ) A.碰撞后氮核的动量比氢核的小 B.碰撞后氮核的动能比氢核的小 C.v2大于v1 D.v2大于v0
3.(非弹性碰撞)冰壶比赛训练中,运动员将质量为19 kg 的冰壶甲推出,运动一段时间后以0.4 m/s的速度正碰静止的冰壶乙,然后冰壶甲以0.1 m/s的速度继续向前滑向大本营中心。若两冰壶质量相等,求: (1)冰壶乙获得的速度大小;
[解析] 由动量守恒定律知mv1=mv2+mv3将v1=0.4 m/s,v2=0.1 m/s代入上式得v3=0.3 m/s。
[答案] 0.3 m/s
因为E1>E2,所以两冰壶间的碰撞为非弹性碰撞, 能量损失ΔE=E1-E2=0.57 J。
(2)试判断两冰壶之间的碰撞是弹性碰撞还是非弹性碰撞;若是非弹性碰撞,能量损失多少。
[答案] 非弹性碰撞 0.57 J
1.对反冲现象的三点说明 (1)系统内的不同部分在强大内力作用下向相反方向运动,通常用动量守恒来处理。 (2)反冲运动中,由于有其他形式的能转变为机械能,所以系统的总机械能增加。 (3)反冲运动中平均动量守恒。
考点3 反冲、爆炸问题及“人船模型” 题组通关
2.爆炸现象的三个规律 (1)动量守恒:由于爆炸是在极短的时间内完成的,爆炸物体间的相互作用力远远大于受到的外力,所以在爆炸过程中,系统的总动量守恒。 (2)动能增加:在爆炸过程中,由于有其他形式的能量(如化学能)转化为动能,所以爆炸后系统的总动能增加。 (3)位置不变:爆炸的时间极短,因而作用过程中,物体产生的位移很小,一般可忽略不计,可以认为爆炸后仍然从爆炸前的位置以新的动量开始运动。
3.“人船模型”的特点 (1)两物体满足动量守恒定律:mv人-Mv船=0。
(3)运动特点 ①人动则船动,人静则船静,人快船快,人慢船慢,人右船左; ②人船位移比等于它们质量的反比;人船平均速度(瞬时速度)比等于它们质量的反比,即 。
[题组突破] 1.(反冲问题)(多选)一机枪架在湖中小船上,船正以1 m/s的速度前进,小船及机枪和子弹的总质量为M=200 kg,每颗子弹质量为m=20 g,在水平方向机枪以v=600 m/s的对地速度射出子弹,打出5颗子弹后船的速度可能为( ) A.1.4 m/s B.1 m/s C.0.8 m/s D.0.5 m/s
2.(爆炸问题)(2021·浙江1月选考)在爆炸实验基地有一发射塔,发射塔正下方的水平地面上安装有声音记录仪。爆炸物自发射塔竖直向上发射,上升到空中最高点时炸裂成质量之比为2∶1、初速度均沿水平方向的两个碎块。遥控器引爆瞬间开始计时,在5 s末和6 s末先后记录到从空气中传来的碎块撞击地面的响声。已知声音在空气中的传播速度为340 m/s,忽略空气阻力。下列说法正确的是( ) A.两碎块的位移大小之比为1∶2 B.爆炸物的爆炸点离地面高度为80 m C.爆炸后质量大的碎块的初速度为68 m/s D.爆炸后两碎块落地点之间的水平距离为340 m
B [设质量小的碎块的质量为m,则质量大的碎块的质量为2m;设爆炸时质量大的碎块的水平速度大小为v,质量小的碎块的水平速度大小为v′,根据动量守恒定律有2mv-mv′=0,解得v′=2v;两碎块都做平抛运动,设其下落时间为t,则vt=v声(t1-t),2vt=v声(t2-t),其中t1=5 s,t2=6 s,解得t=4 s,v=85 m/s;再由h= gt2可得,爆炸点离地面的高度为80 m,B正确,两碎块的水平位移大小之比为1∶2,但从爆炸物爆炸成两碎块开始抛出到落地的位移大小之比不等于1∶2,A错误,爆炸后质量大的碎块的初速度为85 m/s,C错误,爆炸后两碎块向相反的方向运动,水平间距Δx=(v+2v)t=(85+85×2)×4 m=1 020 m,D错误。]
3.(人船模型)(多选)如图所示,绳长为l,小球质量为m1,小车质量为m2,将小球向右拉至水平后放手,则(水平面光滑)( ) A.系统的总动量守恒 B.水平方向任意时刻小球与小车的动量等大反向 C.小球不能向左摆到原高度
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